происходит мощная подвижка, сопровождающаяся характерным для пйл_ьсирующих ледников возрастанием скоростей течения льда от 10—20 до 100—150 см/сут. Однако ни при каких значениях этих констант и даже при введении в (5.3) еще одного параметра — времени ‚„обратного переключения" — нё удается смоделировать одновременно быструю и кратковременную подвижку, наблюдавшу- юся на лёднике. Так, скорость движения льда на языке резко ичилась в 1972 г., а его продвижение на расстояние около 400 м завершилось уже к 1974 г. В связи с этим можно предположить, что режим скольжения ледника изменялся не од- мовременно на всей площади контакта ‚„лед — ложе", а лишь в локальных областях. Для проверки этой гипотезы мы провели моделирование пуль- сации ледника на основе соотношений (5.1) — (5.4) при разных значениях К, Т'. Приведем основные характеристики установив- шихся автоколебаний ледника, рассчитанных при & = 1,4, Т! = 1,2, или 0,05 МПа в размерных величинах, Т? = 2,3 или 0,097 МПа, поскольку полученная в этом случае картина течения ледника наиболее сходна с изучаемой подвижкой. При неизменном удельном балансе массы В решение задачи (5.1) — (5.4) описы- вает периодически возникающие и распространяющиеся по ледни- ку — зоны — интенсивного — скольжения, — внутри — которых % = !:01‘8”“)/2, а вне их %% = & 13”*1)/2. Эти зоны могут инициировать подвижки языка. На рис. 5.9 показано чередование „затухающих" и приводящих к подвижке волн, отделенных друг от друга б-летней стадией восстановления. Период времени между лн 7 @ 2 * 6 @ 0 72 #4 — влет Рис. 5.9. Распространение зон интенсивного скольжения при установившихся автоколебаниях. Г и 2 — движение переднего и’заднего фронта кине- матической волны. Зона интенсивного скольжения находит- ся между парами кривых. 147